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目前主要研究方向植物抗性生理与分子生物学。高温环境是影响番茄(Solanum lycopersicum Mill.)产量和品质的主要因素之一。因此,如何提高番茄的耐热能力是目前番茄育种研究的重要内容之一。植物耐高温的分子机理、生理机制和逆境条件下信号转导机理研究是生命科学亟待解决的重大基础科学问题。促分裂原活化蛋白激酶(mitogen activated protein kinases, MAPKs)是一类参与信号转导的重要蛋白激酶,在植物的生长发育和逆境响应中发挥着极为重要的作用。我们通过基因工程手段(RNA干扰/CRISPR/Cas9基因编辑)获得该基因的过表达及干扰/敲除转基因株系来评估番茄叶片中高温活化的SlMPKs与热击蛋白(HSPs)表达、抗氧化损伤、光合作用及番茄耐热性的关系;通过酵母双杂交技术及蛋白质组学方法分析番茄突变体材料,寻找SlMPKs下游组分,构建高温胁迫下SlMPKs调控的转录组学和蛋白质组学调控网络。进一步通过酵母双杂(Y2H)、荧光互补(BiFC)和pull-down 等技术寻找SlMPKs下游互作蛋白(靶蛋白),并对靶蛋白的功能进行研究。这一研究有利于我们理解番茄响应高温胁迫并调控生理耐热适应性的分子基础,对利用基因工程手段提高农业上蔬菜农作物耐热品种的选育和种植具有重要的指导意义。
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Frontiers in plant science (2023): 1136873-1136873
JOURNAL OF PLANT GROWTH REGULATIONno. 2 (2023): 908-921
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#Papers: 67
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